CN115893630B 一种碳材料负载络合态纳米零价铁及其制备方法和应用 (西安交通大学)_第1页
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一种碳材料负载络合态纳米零价铁及其制本发明公开了一种碳材料负载络合态纳米溶液中得到碳材料负载络合态纳米零价铁重金碳材料负载络合态纳米零价铁对重金属离子具2S1中,所述掺杂混合的碳材料为碳纳米管和生物炭3.根据权利要求1所述的一种碳材料负载络合态纳米零价铁的制备方法,其特征在于,S2中,所述硼氢化钾溶液由硼氢化钾和水混合后得到,所述硼氢化钾和水的用量比为4.根据权利要求1所述的一种碳材料负载络合态纳米零价铁的制备方法,其特征在3一种碳材料负载络合态纳米零价铁及其制备铁及其制备方法和应用。4℃。态纳米零价铁作为浓度为1~50mg/L的含Cd(II)废水、1~50mg/L的含Sb(Ⅴ)废水和1~100mg/L的含Cr(w)废水中的重金属的去除剂。或氨基化合物制备的碳材料负载纳米零价铁材料,所得到的络合态零价铁为非晶态零价5材料负载络合态纳米零价铁相比于普通的纳米零价铁具有更高效的处理能力和更快速的度为30mg/L的模拟Cd(II)废水和Sb(Ⅴ)废水去除率可达到100对初始浓度为60mg/L的模拟Cr(Ⅵ)废水去除率也可达到100%。增加模拟Cd(II)废水和Sb(Ⅴ)废水初始浓度至40mg/L,材料在2min内对它们的去除率分别为98.9%和97.8对80mg/L的模拟Cr(Ⅵ)废对它们的去除率也分别有97.3%和96.9对100mg/L的模拟Cr(Ⅵ)废水去除率有98.7%。而且该材料的去除率显著优于碳材料负载纳米零[0028]图3为实施例1‑6制备的碳材料负载络合态纳米零价铁材料的X‑射线粉末衍射67[0066]图2为碳材料负载络合态纳米零价铁材料的扫描电镜(SEM8[0067]图3所示为本发明制备的碳材料负载络合态纳米零价铁材料的X_射线粉末衍射[0069]称取实施例1~6和对比例1中制备的材料0.05g于300mL锥形瓶中,并分别加入取出样品,使用火焰原子吸收对模拟的重金属Cd(II)废水进行测定,比较结果如图4_a所[0071]称取实施例1~6和对比例1中制备的材料0.05g于300mL锥形瓶中,并分别加入取出样品,使用火焰原子吸收对模拟的重金属Sb(Ⅴ)废水进行测定,比较结果如图4_b所[0073]称取实施例1~6和对比例1中制备的材料0.05g于300mL锥形瓶中,并分别加入滤取出样品,采用二苯碳酰二肼分光光度法对模拟的重金属Cr(w)废水进行测定,比较结初始浓度为30mg/L的模拟Cd(II)废水和Sb(Ⅴ)废水去除率均达到100初始浓度为60mg/L的模拟Cr(w)废水去除率也可达到100初始浓度为40mg/L的模拟Cd(II)废水和Sb(Ⅴ)废水去除率分别为98.9%和97.8初始浓度为80mg/L的模拟Cr(w)废水去除率依旧为100即使初始浓度为50mg/L的模拟Cd(II)和Sb(Ⅴ)废水去除率也分别有97.3%和96.9初始浓度为100mg/L的模拟Cr(w)废水

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